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1)  effective crystallization interval
有效结晶温度区间
2)  space of crystalline temperaturee
结晶温度间隔
3)  effective interval of sensitivity
灵敏度有效区间
4)  critical region reliability
关键区间有效度
5)  the efficienct warming area
有效温区
6)  crystallization temperature
结晶温度
1.
Crystallization Temperature of CaO-SiO_2-Na_2O-CaF_2-Al_2O_3-MgO;
CaO-SiO_2-Na_2O-CaF_2-Al_2O_3-MgO渣系的结晶温度
2.
The effect of crystallization temperatures(100 ℃~140 ℃) on the production of β crystal form in isotactic polypropylene nucleated by pimelic acid,magnesium pimelate and aluminium pimelate respectively had been studied in this paper.
研究了结晶温度(100℃~140℃)对庚二酸、庚二酸镁、庚二酸铝成核等规聚丙烯中β晶型生成的影响。
3.
The effects of R,Na2CO3 content,CaF2 content,Al2O3 content and MgO content on crystallization temperature were determined.
利用差热分析仪,研究连铸保护渣的结晶温度与碱度、Na2CO3含量、CaF2含量、Al2O3含量和MgO含量之间的关系,进而通过建立非线性规划模型,对连铸保护渣的结晶性能进行优化设计和模型预测。
补充资料:有效温度
      发射出与某恒星数量相同的总辐射流,而又具有与该恒星半径相同的绝对黑体所具有的温度;也就是把恒星当作一个球形的绝对黑体,按照绝对黑体总辐射流和温度的关系,由恒星总辐射流 所确定的温度 Te就称为该恒星的有效温度。L为恒星总光度,R为恒星半径,σ 为斯忒藩-玻耳兹曼常数。太阳的有效温度测定得最精确。实测得到的太阳有效温度 Te=5,770±10K。绝大多数恒星的有效温度不能直接测定。其原因是:①离我们太远,它们的半径难以精确测定;②对于角直径已经测定的恒星,由于地球大气对紫外辐射的强烈吸收,不能准确地测定它们(特别是紫外辐射较强的早型星)在整个波长区域的总辐射流。因而只能用间接的方法,如恒星连续光谱的能量分布、热改正等方法,来确定恒星的有效温度。
  
  知道一颗恒星的有效温度,就可以估算它的总辐射流,推断它的光谱特征。恒星的光谱型与有效温度有密切关系,如:O5型恒星的有效温度Te≈40,000K,G5型恒星的Te≈5,520K,而M8型恒星的Te≈2,400K。由太阳的有效温度为5,770K,可知它是一颗G2V型恒星,而太阳的光谱特征也证明它是一颗G2V型恒星(见恒星光谱分类)。
  

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参考词条